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Le flux autour d'un cylindre à proximité d'un mur plan est étudié numériquement pour de petits rapports d'espace. Trois processus dynamiques de vortex associés à différents mécanismes de génération de vortex en épingle à cheveux sont identifiés pour la première fois, et la transition turbulente induite par le sillage est analysée. Le détachement des vortex est supprimé à G/D = 0.1, tandis que le vortex de largeur est généré via une instabilité de Kelvin–Helmholtz et évolue en vortex en épingle à cheveux. Pour G/D = 0.3, les rouleaux supérieur et inférieur se détachent alternativement du cylindre, interagissant avec le vortex secondaire. Le vortex secondaire divisé se fusionne avec le rouleau supérieur et donne un nouveau vortex en aval, qui se développe en vortex en épingle à cheveux. Quand G/D = 0.9, le vortex secondaire interagit avec le rouleau inférieur puis évolue en vortex en épingle à cheveux. Un vortex tertiaire induit par le vortex secondaire est observé, tournant dans la direction opposée au vortex secondaire. Les transitions induites par le sillage partagent la même trajectoire. Les fluctuations de vitesse s'écartent de la théorie de croissance optimale dans la région pré-transitoire. Dans la région transitoire, des perturbations de basse fréquence pénètrent l'arête abritante pour générer des stries où l'énergie de la perturbation décline. Dans la région turbulente, la couche logarithmique se forme, indiquant que l'équilibre turbulent est établi.
Li et al. (Ven,) ont étudié cette question.